Sou Ryuzaki 研究室
主宰者:Sou Ryuzaki
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、光と物質の相互作用を増強する新しい光学システムの開発と応用に取り組んでいます。特に、金属ナノ粒子の表面に生じるプラズモン共鳴と呼ばれる現象を活用して、光を極めて小さな空間に閉じ込め、電磁場を強化する技術を研究しています。これにより、わずかな物質量でも大きな光学応答を引き出すことが可能になります。
プラズモン現象と分子励起状態の相互作用を詳細に調べることで、光学特性や動的性質の制御方法を明らかにしています。金属ナノ構造と半導体薄膜の結合系や、プラズモン共鳴を備えた光学共振器の設計を進め、発光効率の向上や近傍電磁場の局在化を実現しています。また超高速ポンプ・プローブ測定などの時間分解分光を用いて、これらシステムの応答速度や位相緩和特性を定量的に評価しています。
さらに、開発した高精度の光学イメージング技術を生物試料に応用し、細胞接着や膜ダイナミクスの観察を進めています。ナノポアデバイスを用いて循環腫瘍由来の微小小胞をリアルタイムで分析し、がん診断への応用も検討しており、基礎物理から実用的な医療応用まで、幅広い分野での活用を目指しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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関連研究室(8 件)
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研究成果(13 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3027983
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- [2021] Layer Number-Dependent Enhanced Photoluminescence from a Quantum Dot Metamaterial Optical ResonatorDOI: https://doi.org/10.1021/acsaelm.0c01011
- DOI: https://doi.org/10.1002/anbr.202100100
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2593643
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- [2021] Effect of chemically induced permittivity changes on the plasmonic properties of metal nanoparticlesDOI: https://doi.org/10.1038/s43246-021-00159-6
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43246-021-00132-3
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c00258
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